本研究旨在分析技术采用对主食(特别是玉米和大米)生产和管理的影响,以及其对粮食安全和收获后损失的影响。本研究的动机是,尽管大多数文献探讨了采用技术对收获后损失的重要性,但很少有研究研究整个生产和储存链(每个阶段都有一系列技术)的技术采用及其对粮食安全和收获后损失的影响。粮食安全是使用粮农组织的粮食安全指数计算的,并略作修改以提高上下文相关性。技术采用指数是通过考虑农民采用的技术比例与理论上所需的技术数量进行比较来计算的。收获后损失是使用二元响应变量来衡量的,无论农民是否经历过收获后损失。本研究采用逆概率加权回归方法来估计技术采用对粮食安全的影响。
摘要农业供应链在支持非洲的粮食安全方面起着至关重要的作用。但是,高分辨率供应链信息通常不可用,这阻碍了我们确定哪些粮食供应链中哪些干预措施的能力,最能提高粮食安全。在这项研究中,我们开发了赞比亚必需主食的高分辨率供应链模型,旨在估算运输基础设施的改善将如何影响粮食安全。具体来说,我们模拟了赞比亚的玉米和木薯的地区每月消费,贸易流量以及储存。然后,我们进行了一项反事实案例研究,其运输成本较低,发现降低交易成本会导致净净农业收入和净支出总额。这些结果表明,运输投资对供应商比对消费者更有益,这对小农业农业的家庭粮食安全有影响。我们的研究强调了基础设施投资提高粮食安全的潜力。
摘要全球粮食安全由于气候变化和人口迅速增长而面临重大挑战,这威胁了全球粮食系统的稳定性和可持续性。到2050年,全球人口预计将达到100亿,以确保获得足够,安全和营养的食物变得越来越复杂。气候变化通过改变天气模式,加强极端天气事件并破坏农业生产力来加剧这一挑战。本文探讨了气候变化对农业的多方面影响,包括农作物产量,水量,土壤健康和害虫压力,以及其对牲畜和渔业的影响。此外,在人口增长,城市化和饮食转变的推动下,全球粮食需求不断上升,对农业系统和自然资源产生了进一步的压力。为了应对这些挑战,本文探讨了自适应策略,例如农业技术进步,可持续的农业实践和政策干预措施。国际合作,气候富农作物的创新和
我们有机会利用超市工作队和粮食安全工作组的一些教训,可以在网络上建立并通过该过程产生的善意。有机会做出一些重要的改变,可以对偏远的原住民和托雷斯海峡岛民社区的人们所经历的粮食安全和健康成果产生积极影响。本报告建议采取多种措施,以2020年的合作势头为基础。
(OP)4. 呼吁所有相关区域和/或国际组织、利益相关者、联合国组织、多边伙伴(包括开发银行和金融机构)以及以粮食体系、粮食安全和营养为重点的峰会加强努力,并将其粮食体系、粮食安全和营养讨论的重点放在整合各部门的营养目标上,并跟踪对营养的投资;
将粮食不安全宣布为公共卫生优先事项,以指导随着气候变化的转变,包括重新激活国家粮食安全和营养信息系统。卫生部长,环境和农业和Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS)应将当前状况视为公共卫生的优先事项。为了制定数据信息和基于证据的政策,建议重新激活国家粮食安全和营养信息系统。
农业“通往 COP28 之路”系列区域联盟呼吁加快气候适应力建设,推动东盟粮食安全 新加坡,2023 年 10 月 16 日——今天是世界粮食日,一个区域协会联盟宣布启动 2023 年联合国气候变化大会 (COP28) 前夕的区域系列活动,并呼吁加快东南亚的粮食安全和气候适应力建设。 根据联合国 2023 年世界粮食安全和营养状况 (SOFI) 报告,虽然现有的粮食体系养活了世界大多数人口并支持了超过 10 亿人的生计,但估计仍有 6.91 至 7.83 亿人面临饥饿。与此同时,气候危机也给粮食体系带来了越来越大的压力。
Kevin Adams,Magnus Benzie和Simon Croft。 2021。 “气候变化,贸易和全球粮食安全:对农产品流动中跨界气候风险的全球评估”。 斯德哥尔摩:斯德哥尔摩环境学院。Kevin Adams,Magnus Benzie和Simon Croft。2021。“气候变化,贸易和全球粮食安全:对农产品流动中跨界气候风险的全球评估”。斯德哥尔摩:斯德哥尔摩环境学院。
理解和转变区域粮食系统是实现粮食安全并结束阿拉伯地区饥饿的关键步骤。食品系统不仅要确保以足够数量和质量的方式提供食物,而且还可以在维持生计和影响人类和环境/生态系统健康方面发挥关键作用。因此,必须全面评估阿拉伯粮食系统的功能,以使决策者和开发计划者能够针对和解决最弱的联系。例如,联合国西亚经济和社会社会委员会(ESCWA)以及近东粮食和农业组织区域办公室(Faorne)一直在努力确定脆弱性并促进阿拉伯地区食品系统中的韧性。ESCWA的粮食安全监控框架(2019年)和食品系统评估工具(2023)提供了监测阿拉伯国家粮食安全和食品系统的全面方法(ESCWA,2019年,2023年)。
